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      基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)

      2020-06-08 08:04:28劉明曹銀杰
      現(xiàn)代計算機(jī) 2020年12期
      關(guān)鍵詞:火情煙霧預(yù)警

      劉明,曹銀杰

      (聊城大學(xué)物理科學(xué)與信息工程學(xué)院,聊城252059)

      0 引言

      消防安全一直是被人們十分重視的問題,火災(zāi)的提前預(yù)測、報警對保障人們的生命、財產(chǎn)安全十分重要。傳統(tǒng)煙霧報警器是基于閾值報警的原理,只有當(dāng)煙霧濃度和溫度到達(dá)閾值時,才進(jìn)行報警,不能提前預(yù)警,發(fā)現(xiàn)時,火情可能已經(jīng)比較嚴(yán)重。

      筆者設(shè)計了一套基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng),將煙霧、溫度變化的曲線數(shù)值輸入到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行學(xué)習(xí),讓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)記憶不同事件引起煙霧、溫度變化的規(guī)律,比如抽煙時煙霧較小,溫度不會升高;可燃物發(fā)生燃燒時,煙霧數(shù)值升高的速度、溫度升高的速度,這些規(guī)律都作為一種特征值,將這些特征值記憶在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中。系統(tǒng)進(jìn)行檢測時,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)會對煙霧、溫度變化的曲線進(jìn)行分析,判斷是否由于發(fā)生火災(zāi)引起,這樣可以在火情尚未嚴(yán)重時,就進(jìn)行報警,達(dá)到預(yù)警的效果。通過實(shí)驗(yàn)室模擬情況下,本系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,效率高,誤判率低,能夠滿足各種場合的使用。

      1 系統(tǒng)總體設(shè)計方案

      系統(tǒng)使用STM32F767 作為系統(tǒng)CPU,搭建循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Recurrent Neural Network)模型,預(yù)測曲線變化。使用激光粉塵傳感器采集檢測區(qū)域內(nèi)的空氣煙霧變化曲線,以及DS18B20 溫度傳感器采集溫度變化曲線。將空氣煙霧變化曲線和溫度變化曲線輸入到循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行識別,通過計算煙霧和溫度變化規(guī)律,預(yù)測火災(zāi)。煙霧數(shù)據(jù)以及溫度數(shù)據(jù)通過RS484 總線傳送至PC 控制臺實(shí)時顯示曲線。當(dāng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測結(jié)果為即將發(fā)生火災(zāi)時,系統(tǒng)及時向控制臺報警,并閃爍LED 燈,以及使用VS1003b MP3 模塊發(fā)出火災(zāi)警報。

      循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)選擇使用長短時循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Long Short-Term Memory,LSTM)。LSTM 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)克服了傳統(tǒng)循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)存在梯度消失和梯度爆炸的缺點(diǎn),能夠更加精確快速地識別分析時序信號。

      PC 控制臺端使用C#編程語言設(shè)計上位機(jī)軟件,通過選擇不同的地址碼,實(shí)現(xiàn)與多個設(shè)備同時通信,監(jiān)控多個房間。上位機(jī)軟件可以實(shí)時顯示房間內(nèi)的煙霧和溫度變化曲線,并將數(shù)據(jù)存放在本地的SQL 數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行保存。

      圖1 系統(tǒng)總體框圖

      2 硬件設(shè)計

      2.1 系統(tǒng)CPU

      選用ST 公司推出的STM32F767 作為系統(tǒng)CPU,選擇理由如下:

      (1)基于Cortex-M7 的內(nèi)核具備了DSP 指令以及ARM 公司推出的DSP 庫,使芯片計算速度大大提升,具備在芯片上實(shí)現(xiàn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的計算速度。

      (2)具備低功耗模式,CPU 使用HCLK 提供時鐘,并執(zhí)行程序代碼,降低系統(tǒng)耗電。

      (3)內(nèi)部具有CRC 循環(huán)冗余校驗(yàn)計算單元,方便RS-485 通信使用。

      基于以上3 點(diǎn),能夠滿足本系統(tǒng)設(shè)計的需求。

      2.2 數(shù)據(jù)采集傳感器

      煙霧傳感器使用激光粉塵傳感器PMS3003(G3)傳感器,該傳感器使用功耗低、體積小、采樣時間短、靈敏高,可獲得單位體積內(nèi)空氣中的煙霧濃度。使用RS-485 接口,ModBus 通信協(xié)議進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,確保了數(shù)據(jù)安全性。

      溫度傳感器使用DS18B20 傳感器,DS18B20 是一款常用的數(shù)字溫度傳感器,輸出數(shù)字信號,具有體積小,便于封裝,抗干擾能力強(qiáng),使用3V-5V 的工作電壓,使用方便。

      2.3 RS-485通信模塊

      采用SP3485 芯片作為RS-485 通信的收發(fā)器,該芯片支持3.3V 供電,最大傳輸效率為10Mbps,支持多達(dá)32 個節(jié)點(diǎn),并有輸出短路保護(hù)。

      圖2 SP3485引腳圖

      圖2 中,A、B 總線用于連接485 接口。RO 是接收輸出端,DI 是發(fā)送數(shù)據(jù)收入端,RE 是接收使能信號,低電平有效,DE 是發(fā)送使能信號,高電平有效。使用時,將RE 與DE 相連接。

      3 系統(tǒng)軟件設(shè)計

      3.1 系統(tǒng)軟件設(shè)計總體流程

      STM32F767 采集傳感器數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)輸入到LSTM循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,同時由STM32F767 上傳到PC 控制臺。循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過使用已經(jīng)訓(xùn)練好的網(wǎng)絡(luò)模型,分析出煙霧、溫度變化的原因,如果分析出是由于發(fā)生火災(zāi),引起的煙霧、溫度變化,則LED 燈進(jìn)行閃爍,同時進(jìn)行語音警報,并向控制臺進(jìn)行警告。

      圖3 系統(tǒng)總體流程圖

      3.2 LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

      LSTM 中主要使用3 個門遺忘門、輸入門、輸出門以及即時狀態(tài)來控制長期狀態(tài),遺忘門負(fù)責(zé)決定之前的長期狀態(tài)對當(dāng)前的長期狀態(tài)影響的程度;輸入門與即時狀態(tài)共同負(fù)責(zé)決定當(dāng)前輸入對長期狀態(tài)的影響程度;輸出門決定當(dāng)前長期狀態(tài)對輸出的影響程度。

      圖4 LSTM神經(jīng)元

      圖中的Wf、Wi、Wc、Wo分別表示遺忘門、輸入門、即時狀態(tài)、輸出門的權(quán)重矩陣。這些權(quán)重矩陣由Wh、Wx兩部分組成。前向傳播過程需要計算遺忘門輸出ft,輸入門輸出it,即時狀態(tài)輸出以及輸出門輸出Ot。長期狀態(tài)Ct由遺忘門輸出ft、輸入門輸出Ot、即時狀態(tài)輸出和上一時刻的長期狀態(tài)Ct-1共同決定。

      LSTM 神經(jīng)元的最終輸出是由長期狀態(tài)、輸出門的輸出共同決定的。

      其中°符號表示按元素乘。這個計算過程也是LSTM 的前向傳播的計算過程。

      本系統(tǒng)中,LSTM 的反向傳播在計算機(jī)上進(jìn)行,使用本實(shí)驗(yàn)室之前的研究數(shù)據(jù),訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),將訓(xùn)練完成的權(quán)重矩陣移植到STM32F767 芯片中。煙霧、溫度變化有很多,訓(xùn)練完成權(quán)重矩陣記錄了煙霧、溫度變化的規(guī)律,能夠分析出這些變化是由于何種原因引起的,從而能夠在火災(zāi)還未發(fā)生,在有要發(fā)生火災(zāi)的趨勢時,進(jìn)行預(yù)警,達(dá)到了及時防控火災(zāi)的作用。

      定義forward 函數(shù),輸入為輸入向量,為了記錄前向傳播的次數(shù),使用全局變量times 來記錄前向傳播的次數(shù),也就是時刻times。根據(jù)LSTM 門的計算理論公式,編寫程序計算遺忘門、輸入門、輸出門以及即時狀態(tài)的輸出,并將輸出的結(jié)果保存到相對應(yīng)的結(jié)構(gòu)體數(shù)組中的times 位置。使用計算所得的遺忘門、輸出門、即時狀態(tài)的輸出以及上一時刻的長期狀態(tài),計算當(dāng)前時刻的長期狀態(tài)。

      將當(dāng)前時刻的長期狀態(tài)c 保存到結(jié)構(gòu)體數(shù)組c_list[]中,存放在times 位置,即c_list[times]。使用計算所得的輸出門的輸出以及長期狀態(tài),計算當(dāng)前時刻LSTM神經(jīng)元的輸出。

      這里的°表示按元素相乘,此處使用之前定義好的矩陣按元素相乘函數(shù)mul2,將Ot、tanh(c)輸入mul2,輸出結(jié)果賦值給ht。將LSTM 神經(jīng)元的輸出ht保存在h_list[]中,存放位置為times,即h_list[times]。合理設(shè)置權(quán)重矩陣大小,達(dá)到既能滿足使用需求,又不過產(chǎn)生過擬合的效果。

      4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      將本系統(tǒng)與傳統(tǒng)煙霧報警器放在同實(shí)驗(yàn)條件下,進(jìn)行多次實(shí)驗(yàn),模擬生活中抽煙、點(diǎn)燃可燃物、做飯等可能遇到的情況。本系統(tǒng)可以分辨出抽煙、做飯等場景,并且在點(diǎn)燃可燃物實(shí)驗(yàn)中,本系統(tǒng)并未和傳統(tǒng)煙霧傳感器一樣,達(dá)到某個閾值后才進(jìn)行報警,而是分析出由于火災(zāi)因?yàn)榈臒熿F、溫度的變化,并提前進(jìn)行預(yù)警,能夠提前煙霧報警器進(jìn)行報警。

      該實(shí)驗(yàn)證明,本系統(tǒng)能夠分析煙霧、溫度變化是由于何種原因引起,如果是由火災(zāi)引起的變化,則會在火災(zāi)尚未過大時,進(jìn)行預(yù)警,不依賴閾值等方法,能夠靈活、靈敏、準(zhǔn)確地預(yù)警火災(zāi)的情況。

      5 結(jié)語

      本系統(tǒng)使用人工智能的方法,分析煙霧、溫度變化,判斷是否由于火災(zāi)引起,不依賴閾值,能夠及早發(fā)現(xiàn)火災(zāi),達(dá)到真正的智能火災(zāi)預(yù)警,最終的實(shí)驗(yàn),也證實(shí)本系統(tǒng)能夠較傳統(tǒng)煙霧報警器提前發(fā)現(xiàn)火情,具有較好的火情預(yù)警效果。上位機(jī)PC 控制臺既可以試試觀測不同房間的煙霧溫度變化,也能及時接收到下位機(jī)發(fā)送的火情警報。在未發(fā)生火災(zāi)時,經(jīng)數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫,以備人們查看,以及未來研究的使用。本系統(tǒng)繼承自實(shí)驗(yàn)室的基于粉塵濃度傳感器的火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng),并進(jìn)行更新改進(jìn),使用粉塵濃度傳感器的火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的大量歷史數(shù)據(jù),訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,確保了本系統(tǒng)權(quán)重矩陣能夠盡可能地記錄生活中煙霧、溫度變化的規(guī)律、以及多次試驗(yàn)時記錄下的火災(zāi)煙霧、溫度變化規(guī)律。本系統(tǒng)還具備繼續(xù)優(yōu)化的潛力,可以通過優(yōu)化網(wǎng)路模型,提高運(yùn)算速度和準(zhǔn)確性以及更早的預(yù)警火災(zāi)。

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